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Enregistrement W4321353132 · doi:10.34172/ijhpm.2023.6858

What, Where, and How to Collect Real-World Data and Generate Real-World Evidence to Support Drug Reimbursement Decision-Making in Asia: A reflection into the Past and A Way Forward

2023· article· en· W4321353132 sur OpenAlexaff
Sarin KC, Lydia Lin, Diana Beatriz Bayani, Yaroslava Zemlyanska, Amanda Adler, Jeonghoon Ahn, Kelvin Chan, Dechen Choiphel, Anne Julienne Genuino-Marfori, Brendon Kearney, Yuehua Liu, Ryota Nakamura, Fiona Pearce, Shankar Prinja, Raoh‐Fang Pwu, Arsul Akmal Shafie, Binyan Sui, Auliya A. Suwantika, Sean Tunis, Hui-min Wu, John Zalcberg, Kun Zhao, Wanrudee Isaranuwatchai, Yot Teerawattananon, Hwee Lin Wee

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Health Policy and Management · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEconomics, Econometrics and Finance
ThématiqueHealth Systems, Economic Evaluations, Quality of Life
Établissements canadiensUniversity of TorontoSunnybrook HospitalSt. Michael's HospitalCanadian Centre for Applied Research in Cancer ControlSunnybrook Health Science Centre
Organismes subventionnairesJapan Society for the Promotion of ScienceDepartment for International DevelopmentBill and Melinda Gates Foundation
Mots-clésReimbursementHealth technologyFocus groupData collectionData qualityFace-to-faceQuality (philosophy)Medical educationBusinessComputer scienceMedicinePolitical scienceHealth careMarketingSociology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Background: Globally, there is increasing interest in the use of real-world data (RWD) and real-world evidence (RWE) to inform health technology assessment (HTA) and reimbursement decision-making. Using current practices and case studies shared by eleven health systems in Asia, a non-binding guidance that seeks to align practices for generating and using RWD/RWE for decision-making in Asia was developed by the REAL World Evidence In ASia for HEalth Technology Assessment in Reimbursement (REALISE) Working Group, addressing a current gap and needs among HTA users and generators. Methods: The guidance document was developed over two face-to-face workshops, in addition to an online survey, a face-to-face interview and pragmatic search of literature. The specific focus was on what, where and how to collect RWD/ RWE. Results: All 11 REALISE member jurisdictions participated in the online survey and the first in-person workshop, 10 participated in the second in-person workshop, and 8 participated in the in-depth face-to-face interviews. The guidance document was iteratively reviewed by all working group members and the International Advisory Panel. There was substantial variation in: (a) sources and types of RWD being used in HTA; and (b) the relative importance and prioritization of RWE being used for policymaking. A list of national-level databases and other sources of RWD available in each country was compiled. A list of useful guidance on data collection, quality assurance and study design were also compiled. Conclusion: The REALISE guidance document serves to align the collection of better quality RWD and generation of reliable RWE to ultimately inform HTA in Asia.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,443
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,277
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,443
Score d'incertitude au seuil0,687

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,4430,277
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,002
Bibliométrie0,0040,006
Études des sciences et des technologies0,0090,029
Communication savante0,0350,040
Science ouverte0,0070,018
Intégrité de la recherche0,0120,022
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,335
Tête enseignante GPT0,524
Écart entre enseignants0,190 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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